Характеристика энергетики как загрязнителя окружающей среды
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание.
Введение……………………………………………………………………...….3 Проблемы энергетики…………….…………………………………………….7
Экологические проблемы тепловой энергетики……….………………..……8
Экологические проблемы гидроэнергетики……………..…………………...11
Экологические проблемы ядерной энергетики……………………………....14
Некоторые пути решения проблем современной энергетики………..…...…15
Заключение…………………………………..………………………………....17
Список использованной литературы…………………………….……………18
Введение.
Понятие «энергетика» включает в себя методы получения и использования различных видов энергии для нужд человеческого общества. Энергетика, или иначе «топливно-энергетический комплекс», - одна из основ развития современного общества; эффективность решения социальных, экономических и технических задач, а также антропогенных преобразований природы в значительной мере определяется выработкой энергии и масштабностью энергоресурсов.
Темпы научно-технического прогресса и интенсификация производства находятся в прямой зависимости от состояния энергетики. Она оказывает весьма существенное влияние на природную среду, являясь источником различных видов загрязнения воздуха, воды, земной поверхности и недр, а также основным потребителем минерального топлива, определяющим уровень его добычи.
Первоисточником большинства видов энергии служит солнечная радиация. Солнце ежесекундно направляет на Землю энергию, равную 16,76*1013 кДж, половина которой, проходя через атмосферу, достигает поверхности нашей планеты. Часть поглощаемой атмосферой и гидросферой энергии затрачивается на круговорот воды в природе или превращается в энергию ветра, волн и океанских течений. Доля энергии, воспринимаемая верхним слоем литосферы, расходуется на накопление теплоты и поверхностной энергии пород, приводящей к их разрушению, вплоть до мелкодисперсного состояния (пески, глины), а также на другие процессы. Значительная часть солнечной энергии расходуется в биосфере на фотосинтез и создание живого вещества.
К энергии, непосредственно не связанной с солнечной радиацией, относят тепловую энергию земных недр, энергию океанских и морских приливов, тепловую энергию, получаемую при сжигании биологических (древесины) и геохимических (торф, уголь, нефть, газ) «аккумуляторов солнечной энергии», электроэнергию, атомную энергию и энергию некоторых химических процессов (например, широко используемую в горном производстве энергию взрыва).
Введение……………………………………………………………………...….3 Проблемы энергетики…………….…………………………………………….7
Экологические проблемы тепловой энергетики……….………………..……8
Экологические проблемы гидроэнергетики……………..…………………...11
Экологические проблемы ядерной энергетики……………………………....14
Некоторые пути решения проблем современной энергетики………..…...…15
Заключение…………………………………..………………………………....17
Список использованной литературы…………………………….……………18
Введение.
Понятие «энергетика» включает в себя методы получения и использования различных видов энергии для нужд человеческого общества. Энергетика, или иначе «топливно-энергетический комплекс», - одна из основ развития современного общества; эффективность решения социальных, экономических и технических задач, а также антропогенных преобразований природы в значительной мере определяется выработкой энергии и масштабностью энергоресурсов.
Темпы научно-технического прогресса и интенсификация производства находятся в прямой зависимости от состояния энергетики. Она оказывает весьма существенное влияние на природную среду, являясь источником различных видов загрязнения воздуха, воды, земной поверхности и недр, а также основным потребителем минерального топлива, определяющим уровень его добычи.
Первоисточником большинства видов энергии служит солнечная радиация. Солнце ежесекундно направляет на Землю энергию, равную 16,76*1013 кДж, половина которой, проходя через атмосферу, достигает поверхности нашей планеты. Часть поглощаемой атмосферой и гидросферой энергии затрачивается на круговорот воды в природе или превращается в энергию ветра, волн и океанских течений. Доля энергии, воспринимаемая верхним слоем литосферы, расходуется на накопление теплоты и поверхностной энергии пород, приводящей к их разрушению, вплоть до мелкодисперсного состояния (пески, глины), а также на другие процессы. Значительная часть солнечной энергии расходуется в биосфере на фотосинтез и создание живого вещества.
К энергии, непосредственно не связанной с солнечной радиацией, относят тепловую энергию земных недр, энергию океанских и морских приливов, тепловую энергию, получаемую при сжигании биологических (древесины) и геохимических (торф, уголь, нефть, газ) «аккумуляторов солнечной энергии», электроэнергию, атомную энергию и энергию некоторых химических процессов (например, широко используемую в горном производстве энергию взрыва).
Другие работы
Аудит ликвидности баланса кредитной организации
Qiwir
: 30 декабря 2014
Введение
1. Внутренний аудит (контроль) в кредитных организациях
1.1 Понятие внутреннего аудита в кредитной организации
1.2 Система внутреннего контроля кредитной организации
1.3 Аудит рисков кредитной организации
2. Аудит ликвидности баланса кредитной организации
2.1 Обязательные требования к кредитным организациям в части поддержания ликвидности
2.2 Направления аудита ликвидности баланса кредитной организации
2.3 Методика проведения аудита резервов банка
Заключение
Список использован
5 руб.
Насос роторный
vermux1
: 16 ноября 2017
Роторный насос шиберного типа предназначен для перекачивания жидкостей. В автомобилях применяется для предварительного подкачивания горючего.
Крышка 1 насоса, корпус 2 и фланец 3 соединены болтами. Внутренняя цилиндрическая поверхность корпуса имеет эксцентриситет относительно ротора 5. В паз ротора входят лопатки 6; последние при работе плотно прижимаются пружиной 10 к стенкам корпуса. Из зоны всасывания в зону нагнетания жидкость подается лопатками, которые при вращении ротора перемещаются и з
170 руб.
Прогнозирование экономической эффективности производства
Qiwir
: 22 октября 2013
1. Введение 3
2. Прогнозирование экономической эффективности производства 3
2.1. Сущность прогнозирования 3
2.1.1. Определение прогнозирования 3
2.1.2. Виды прогнозов
10 руб.
Беспроводные технологии передачи данных. Лабораторные работы №1,2,3. Контрольная работа. Вариант №23
BEV
: 16 февраля 2022
Контрольная:
Исходные данные
Вариант Стандарт f,
МГц F,
МГц %
,
тыс. ,
дБ ,
дБм ,
км2 ,
м
23 JDC 900 8.0 10 0.03 65 5 -111 259 37
Типичные значения параметров для стандарта JDC:
Определить параметры сотовой сети для города и мощность передатчика базовой станции , необходимую для обеспечения заданного качества связи.
Лаб 1
Задание
С помощью динамической модели в программе Scicos вычислить значения заданной по варианту функции, построить графики зависимостей на экране осциллографа
100 руб.